“对大功率电动机来说,若断开电源后,断开,虽然主磁场消失,但曾经被主磁场磁化的转子铁芯依然存在剩磁,与此同时由于惯性转子依然高速旋转,在定子线圈产生的感应电动势并不会在极短的时间内消失,只是有所衰减。由于变频转工频时间极短,定子线圈产生的感应电动势依然存在,因此必须充分考虑对切换过程的影响。”
1、对大功率电动机来说,若断开电源后,断开,虽然主磁场消失,但曾经被主磁场磁化的转子铁芯依然存在剩磁,对!
2、若断开电源后,电动机气隙磁场为转速为n2(转子转速)的旋转磁场,磁场的强度为剩磁的强度;
3、此时,定子绕组有感应电势,有端电压,其频率、相位决定转子转速,与原变频频率、相位没关系;
4、当切换到工频后,上述感应电势、端电压、气隙磁场将被工频的电压、旋转磁场取代平衡掉,而不是顽存抗衡叠加;
5、那个矢量图,使人错误的理解为两个电源的并联叠加,得出要有条件并联的错误结论;
“对于工频→变频切换,这很容易实现的。现在几乎所有的变频器都带有捕捉启动功能,就是为了实现此种切换且切换平滑用的”
1、对于工频→变频切换,和变频→工频切换应该是对称的;
2、对大功率电动机来说,若断开电源后,断开,虽然主磁场消失,但曾经被主磁场磁化的转子铁芯依然存在剩磁;
3、若断开电源后,电动机气隙磁场为转速为n2(转子转速)的旋转磁场,磁场的强度为剩磁的强度;
3、此时,定子绕组有感应电势,有端电压,其频率、相位决定转子转速,与原工频频率、相位没关系;
4、当切换到变频时,变频输出频率应该是多大?如果频率即同步转速高于转子转速,切换正常;如果频率即同步转速低于转子转速,切换后电机处于发电制动状态,会使变频器出现直流过压保护;
5、所以几乎所有的变频器都带有捕捉启动功能,及时调整输出频率,保证不出现同步转速低于转子转速的情况;
6、当切换到变频后,上述剩磁感应电势、端电压、气隙磁场将被变频的电压、旋转磁场取代平衡掉,而不是顽存抗衡叠加;
7、那个矢量图,使人错误的理解为两个电源的并联叠加,得出要有条件并联的错误结论;
1、举一个不恰当的例子,今天网上有人问:人身上的静电电压可达上万伏;
2、人体电阻几千欧,用欧姆定律算电流达1A,问为什么打不死人???
3、如果你把上万伏的高压电源接到你身上,用欧姆定律算电流达1A,肯定会打死人;
4、所以这个公式用错了,上万伏的电压是静电产生的,当放电时它很快就消失了,不可能像上万伏的高压电源会产生1A的电流;
我觉得还是继电器的动作响应时间的原因
1、一个原来能正常切换的Y-△继电控制电路,当把空气阻尼式时间继电器换成电子式时间继电器,就开始烧保险;
2、最终找到原因,是电子式时间继电器的触点动作快,常闭到常开几乎是同时动作的,空气阻尼式时间继电器的触点常闭到常开有时间差;
3、变频与工频的切换一样,用PLC控制切换过程时,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2--0.4秒的延时,整个过程最多0.5秒完成;
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1、对大功率电动机来说,若断开电源后,断开,虽然主磁场消失,但曾经被主磁场磁化的转子铁芯依然存在剩磁,对!
2、若断开电源后,电动机气隙磁场为转速为n2(转子转速)的旋转磁场,磁场的强度为剩磁的强度;
3、此时,定子绕组有感应电势,有端电压,其频率、相位决定转子转速,与原变频频率、相位没关系;
4、当切换到工频后,上述感应电势、端电压、气隙磁场将被工频的电压、旋转磁场取代平衡掉,而不是顽存抗衡叠加;
5、那个矢量图,使人错误的理解为两个电源的并联叠加,得出要有条件并联的错误结论;
“对于工频→变频切换,这很容易实现的。现在几乎所有的变频器都带有捕捉启动功能,就是为了实现此种切换且切换平滑用的”
1、对于工频→变频切换,和变频→工频切换应该是对称的;
2、对大功率电动机来说,若断开电源后,断开,虽然主磁场消失,但曾经被主磁场磁化的转子铁芯依然存在剩磁;
3、若断开电源后,电动机气隙磁场为转速为n2(转子转速)的旋转磁场,磁场的强度为剩磁的强度;
3、此时,定子绕组有感应电势,有端电压,其频率、相位决定转子转速,与原工频频率、相位没关系;
4、当切换到变频时,变频输出频率应该是多大?如果频率即同步转速高于转子转速,切换正常;如果频率即同步转速低于转子转速,切换后电机处于发电制动状态,会使变频器出现直流过压保护;
5、所以几乎所有的变频器都带有捕捉启动功能,及时调整输出频率,保证不出现同步转速低于转子转速的情况;
6、当切换到变频后,上述剩磁感应电势、端电压、气隙磁场将被变频的电压、旋转磁场取代平衡掉,而不是顽存抗衡叠加;
7、那个矢量图,使人错误的理解为两个电源的并联叠加,得出要有条件并联的错误结论;
1、举一个不恰当的例子,今天网上有人问:人身上的静电电压可达上万伏;
2、人体电阻几千欧,用欧姆定律算电流达1A,问为什么打不死人???
3、如果你把上万伏的高压电源接到你身上,用欧姆定律算电流达1A,肯定会打死人;
4、所以这个公式用错了,上万伏的电压是静电产生的,当放电时它很快就消失了,不可能像上万伏的高压电源会产生1A的电流;
我觉得还是继电器的动作响应时间的原因
1、一个原来能正常切换的Y-△继电控制电路,当把空气阻尼式时间继电器换成电子式时间继电器,就开始烧保险;
2、最终找到原因,是电子式时间继电器的触点动作快,常闭到常开几乎是同时动作的,空气阻尼式时间继电器的触点常闭到常开有时间差;
3、变频与工频的切换一样,用PLC控制切换过程时,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2--0.4秒的延时,整个过程最多0.5秒完成;